第一篇:Word_論文參考文獻的添加及自動編號
論文參考文獻的添加
終于把論文初稿寫完了,整理論文格式花了不少的時間,現把參考文獻的添加方法做一介紹,望對寫論文的你有所幫助。以word2007為例: 第一步:
第二步:
若需要重復應用文獻,則進入第三步: 第三步:
插入參考文獻之后會發現沒有 [ ] , 尾注不用管它,文中俺也沒有找到好方法,只能一個接一個加
!并且會發現尾注中序號是上標,網上我找到2中方法:
1、選中序號按快捷鍵“ctrl+shift+=”就可以使序號不再是上標;
2、用鼠標右擊,出現一菜單,選擇“字體”,在第二張菜單中去掉“效果”欄中“上標”前面的“√”。我用的方法是刪除之后統一加編號,比較整潔: 第四步:
現在參考文獻就弄好了,但是論文格式要求參考文獻在正文之后,參考文獻后還有發表論文情況說明、附錄和致謝,而Word的尾注要么在文檔的結尾,要么在“節”的結尾,這兩種都不符合我們的要求。怎么辦?第五步: 選中尾注→
第五步:把光標放在要插入參考文獻的位置
第六步:
選中所有的尾注文本,點“格式|字體”,改為“隱藏文字”,切換到普通視圖,選擇“視圖|腳注”,此時所有的尾注出現在窗口的下端,在“尾注”下拉列表框中選擇“尾注分割符”,將默認的橫線刪除。同樣的方法刪除“尾注延續分割符”和“尾注延續標記”。
哈哈,六步搞定!
注意
1、去除尾注上面的橫線。這是尾注分隔符,去除辦法如下:(1)在“視圖”菜單里,把文檔視圖切換為“普通視圖”;
(2)菜單“引用”--“顯示備注”,會在頁面下方打開新的窗口;(3)在“尾注”下拉列表框里面選擇“尾注分隔符”,然后選中分隔符橫線,刪除它;
(4)在“尾注”下拉列表框里面選擇“尾注延續分隔符”,刪除(當尾注出現跨頁的情況是會用到“延續分隔符”的)。返回頁面視圖。
2、交叉引用 [i]:
(1)“引用”→“交叉引用”,引用類型為“尾注”,引用內容為“尾注編號”[ii],選中需要的文獻。隨手加上方括號吧,這樣的操作最簡單。
(2)此時方括號和交叉引用部分編號不在字的右上角,而在字的旁邊。選其它的尾注,用格式刷把“方括號和交叉引用的編號”刷成和其他尾注一樣的格式--即文字的右上角[i](一定要用格式刷刷“其他的尾注”,不要用X2,否則會日后自動更新時交叉引用的編號會發胖)[iii]。
(2)若你后來又在前面的文檔中插入新的尾注,這時后繼的尾注會自動更新編號,但“交叉引用”不會自動更新(只是個鏈接而已)[i]。為此可以按“ctrl+A”選擇所有內容后,按“F9”鍵就可以完成手動更新。[iii]
3、將文中和尾注的編號加上方括號:
這時候除了交叉引用的部分手動加了方括號外,其余的應用編號還裸著呢。(1)用鼠標或者“Ctrl+Home”回到文檔的起始位置;(2)用“Ctrl+H”打開“查找和替換”對話框;
(3)在“查找內容”文本框里面輸入“^e”(若是腳注時為“^f ”),在“替換為”文本框中輸入“[^&]”,然后點擊“全部替換”(建議最好都引用完成之后再加方括號,否則會出現幾層方括號;如果論文修改時,新增加了尾注。請一個個的查找,找到后替換,不要用“全部替換”)。[iv]
[i] 此時較麻煩啊。
[ii] “尾注編號”,不是“尾注編號(帶格式)”,否則日后你用F9鍵刷新時,交叉引用的編號的胖瘦會與眾不同。
[iii] 很重要哦!
[iv] 大功告成,其他的就小兒科了,自己調正吧。
Alan 2011-3-27
第二篇:給圖表和公式自動編號
對“圖片、表格、公式和文獻”進行自動編號、引用和列表的方法(07為例)
2013-01-26 唐國君 原創
寫論文的時候總會有很多圖表或是公式需要進行編號,并且在文章中總是會對這些圖表或是公式進行引用,但圖片多了(表格和公式以及需要引用的文獻等等也一樣),首先編起號來就非常麻煩,和容易忘記編到哪里,特別是一些長篇大作,隔了一段時間突然有靈感要往里面修改點什么的時候很是費勁,而且往往我們甚至連在哪里引用了它也不一定完全知道,那么要修改起來就非常麻煩,總不能每次都“ctrl+F”吧,另外就是正規論文里面我們往往還要對里面所涉及的圖表或是公式進行列表,如果沒有一個骨架似的東西這一切可想有多么困難。
其實word里面有很簡單的方法為這些圖片什么的進行編號,我這里的編號是說給這些號碼帶上一個層次結構分明的“骨架”,每一次引用了誰,修改了誰他都會給你自動排好,對應好。比方說,你規定了有一列隊伍,這列隊伍里已經排了ABCE,那顯然A對應的序號就是1號,誰要A的就要1號,B是2,C是3,E是4,但現在我要在這個隊列E的前面插入一個D,那前面3個的編號顯然不變,后面的D現在就是4,E就是5了,然后那些曾經引用了他們的,所得到的序號也就會自動相應的改變,當然,D、E的編號也是自動發生變化的。word甚至可以做到,到你輸入一個D的時候就可以自動判斷要不要幫你歸入那個隊列里,但其實剛開始不建議使用這個功能,因為當你有很多個列隊的時候,你是不知道電腦會幫你把新輸入的項目歸到哪個列隊里,相信很多人應該已經試過段落自動編號有時會帶來的麻煩,當你有好多個列隊的時候,在介紹圖表和公式自動編號之前我先簡單介紹一下怎么打開和關閉段落的自動編號功能:
1、打開和關閉段落的自動編號功能
(1)點擊左上角“office按鈕”(2)點擊下面的“word選項”(3)點擊“自動更正選項”,如下圖
;
;
(4)找到“鍵入時自動套用格式”一欄,然后如過需要啟用該項功能就勾選“自動編號列表”,否則不要勾選,如下圖。
那我下面就分別介紹怎樣給公式、圖片、表格和文獻自動編號以及怎樣真確引用他們才能達到想要的效果。
2、給公式自動編號及引用
(1)插入公式后,將公式單獨放在一個段落。03的在公式上點擊右鍵,選擇“設置對象格式|版式”為嵌入型(Word默認);07的點擊公式后,在編輯框的右下角找到一個小三角形(公式選項),點擊它(如下圖),然后選擇“更改為內嵌”(但其實這是網友的說方法,我自己試過,不改也行,改了以后就變為下圖所示的樣式)。
圖1改為內嵌以前
圖2 改為內嵌以后
(2)光標放在公式之后,不要選中公式(注意是“不要”),03在“插入|引用”菜單選“題注”(07中是引用→插入題注,如圖3),由于沒有選中項目,所以“位置”一項為灰色(圖4),然后新建標簽“2-”(圖5)(因為我再前面已用1-來定義了一個“列隊”),其實,在編號一項選中“包含章節號”(圖6),它自動就會把每一章的公式分別進行排列,然后在前面用“-”接上章節號以示區別,但是因為我并沒有給我的每一章節都定上章節號,所以就用這種方法加以區分每一章節的公式,也就是說我在這里(圖6)不用選中“包含章節號”,最后在圖7中我也沒有選“在題注中不包含標簽的選項”(選了以后顯示的結果就不會出現標簽,而僅僅只有你定好的編碼),然后點擊“確定”,就會出現圖8所示效果(紅色為插入的內容)。
圖3 打開插入題注
圖4 題注對話框
圖5 新建標簽
圖6 對新建的標簽定義編號格式
圖7 確定后插入的內容如光標處所示
圖8點擊“確定”,Word就將標簽文字和自動產生的序號插入到光標所在位置
(3)根據需要,可以給序號添加括號(圖9)。但是我們一般公式的編號都要求在右邊行末,具體方法使用制表位。(制表位是指水平標尺上的位置,它指定了文字縮進的距離或一欄文字開始的位置,使用戶能夠向左、向右或居中對齊文本行;或者將文本與小數字符或豎線字符對齊。用戶可以在制表符前自動插入特定字符,如句號或劃線等。默認情況下,按一次Tab鍵,Word將在文檔中插入一個制表符,其間隔為0.74厘米。制表位的類型包括:左對齊,居中對齊,右對齊,小數點對齊和豎線對齊等,這些制表位的使用方法大致相同,這里僅根據論文中公式排版的要求和目錄的制作為例說明制表位的使用方法和效果,更詳細的說明請參閱Word的幫助文檔。)
我這里即一個例子,要求如下(論文通常使用): 公式要求單獨放在一個段落,公式居中;按章節進行編號,編號用小括號括起來放在右邊行末。
做法如下:首先輸入公式和編號,公式的版式選擇“嵌入式”,編號用小括號括起來。然后把光標放在公式所在的段落里,點擊頁面左上角的制表位圖標,切換到居中制表位,用鼠標在水平標尺上大約中間的位置點一下,這樣就放置了一個居中制表位在點擊的地方(圖10),如果位置不合適還可以用鼠標拖動進行調節,如果不小心點多了,將制表符拖動移出標尺就可以刪除多余的制表符。
圖9
圖10 放置一個居中制表位
接著把左上角的制表位圖標切換到右對齊制表位,用放置居中制表位相同的方法放置一個右對齊制表位在行末(圖11)。
圖11 放置一個右對齊制表位
設置好制表位后,把光標放在公式的前面,按一下Tab鍵,這樣就在公式的前面插入了一個制表符,此時公式以居中制表位為中心居中對齊,再把光標移到公式和左括號之間,再按Tab鍵插入一個制表符,編號就跑到行末了(圖12)。(當然當你學會了使用制表位后可以做出的效果就遠遠不是我在這里介紹的一點點了)
圖12 編號后的效果圖
用制表位的方法來處理公式的排版,很簡單也很方便,不用去敲很多空格去把公式挪到中間,編號推到行末。還有一個好處,若公式或編號的長度發生變化時,Word會自動調節以使公式始終在頁面的中間,編號始終在行末,不會因為公式或編號變長而換行。
若手工設置制表位,無法保證每次居中制表位和右對齊制表位的位置都一樣。更簡單的作法是把公式段落的設置保存為樣式,所有的公式段落應用此樣式,即簡單又方便,而且可以保持所有的公式段落制表位的一致。
把公式段落的設置保存為樣式的方法:公式的格式設置好后(即已通過題注插入編號,并且已通過制表位設置公式居中、編號在右邊行末),選中該公式及其編號,點擊“格式|樣式和格式”,這時在word右方出現“樣式和格式”欄,點擊該欄上部的“新樣式”,即彈出“新建樣式”框,將框里的“名稱”改為你熟悉的名稱,例如改為“my”,然后確定,則“my”就出現在word右邊的格式設置欄里。新公式段落應用此樣式的方法:題注給新公式編號后,選中公式和編號,在 word右邊“樣式和格式”欄里選中“my”,此時新公式已經應用了制表位的設置,把光標放在公式的前面,按一下Tab鍵,此時公式以居中制表位為中心居中對齊,再把光標移到公式和左括號之間,再按Tab鍵插入一個制表符,編號就跑到行末了。
注:(a)插入題注過程中“新建標簽”時,Word會自動在標簽文字和序號之間加一個空格,看起來不那么舒服,可以在插入題注后將空格刪除,這樣在文檔中引用該圖的編號時,做成的書簽就不會有空格了。
(b)書簽名最好用圖(表、公式)的說明文字,盡量做到見名知“圖”。
(c)圖(表、公式)的編號改變時,文檔中的引用有時不會自動更新,可以鼠標右擊引用文字,在彈出的菜單中選“更新域”。關閉文檔再打開Word會更新所有的域。
(4)對已編號的公式進行引用(這一點確實費了我很多時間,我把錯誤的方法和正確的方法都演示一下,希望以后能節約點時間)
(a)按上面的方法對公式編號以后,我接著就用插入“交叉引用”的方法來引用這些編號,交叉引用在引用(圖13)和插入(圖14)里面都有,然后出現圖15的對話框,選擇“2-”下面的題注,你會發現我們剛剛編的2-1是連公式一起算在題注里的,然后不管我選擇“整項題注”還是“只有標簽和編號”(圖16),實際插入的都是公式和公式編號(圖17)。但我們只想要公式編號。
圖13 在引用里點擊“交叉引用”
圖14 在插入里點擊“交叉引用”
圖15 按前面步驟得到的題注包含了整個公式
圖16 引用內容選項
圖17 插入的都是公式和公式編號
(b)問題的原因是:
在同一個段落,Word只支持一種樣式。我把公式和編號放在同一行。在我插入題注時,這一行(包括公式)的樣式就變成了題注。
在交叉引用時,Word根據“題注”樣式選擇要插入的文本。如果選擇“整項題注”,就插入編號所在段落的所有“題注”樣式的文本。如果選擇“只有標簽和編號”,就插入編號以及編號前所有“題注”樣式的文本。
(c)正確的操作方法是這樣:
①在公式后tab到一個適合插入公式編號的位置后回車。
②在新行用“插入題注”插入公式編號。這時公式編號行是“題注”樣式,公式行是原來的樣式。
③然后將光標移到公式行的行尾,按下Ctrl+Alt+Enter鍵插入一個樣式分隔符。這時公式編號行會連到公式行的末尾。看上去就是在同一行。這時公式編號行還是“題注”樣式,公式行也還是原來的樣式。
④在需要引用公式的地方用“插入”->“交叉引用”引用公式編號,可以選擇“整項題注”引用公式編號行的所有內容。
我把上圖17的2-2公式用正確的方法引用一下:
.圖18 把公式Tab到合適的位置回車
圖19 按前面說的方法插入編號和括號
圖20 將光標移到公式行的行尾,按下Ctrl+Alt+Enter鍵插入一個樣式分隔符
圖21 再次交叉引用的時候就會出現不帶公式的編號了
圖22 完成引用,這時如果要在中間插入公式之類的也就會自動更新了
(有時候需要全選后按F9來更新域)
(d)好了,這樣就可以了。Ctrl+Alt+Enter鍵對應的命令是“InsertStyleSeparator”。可以通過自定義菜單將命令按鈕放到工具欄上(07的是圖23,03的是圖24),然后在左上角(圖25)就會出現這個快捷方式。
圖23 將命令按鈕放到工具欄上(2007)
圖24 將命令按鈕放到工具欄上(2003)
圖25 將命令按鈕放到工具欄上(2007)
我的做法是把回車后的操作用錄制宏記錄下來,并指定到快捷鍵上,例如Alt+E。這樣只要按一下快捷鍵就可以插入自動編號并可以正確引用的公式了。我在Word2003也試過相同操作。在插入和刪除一個公式編號后,需要更新所有域,其它公式編號才會隨之改變。更新所有域的方法是全選(Ctrl+A)后按F9鍵。
3、給圖片自動編號及引用
(方法基本一樣,只是不存在需要做樣式分隔符這一步那么麻煩,最近忙比賽,建議按我上面的方法先摸索一下,或許你會有更好的發現,我有時間再來補充)
第三篇:Word題注圖表自動編號設置
Word題注:圖表自動編號
在Word中用題注功能給插圖或表格自動編號
搞技術的也會經常有很多文字工作要做,如寫產品文檔、寫文章、寫書。如果你經常要寫很長的文檔或者圖書,例如頁數上百頁,里面有很多插圖、表格等內容,那么本文就是為你準備的。相信通過本文介紹的功能,你的工作效率可以得到很大的提高。當然,如果你已經在使用這些技巧了,那就忽略了吧。寫長文檔的時候最害怕遇到什么?假設寫了一篇300頁的文檔,里面的各種插圖也超過100張了,在寫的時候,插圖已經被標上了“圖1”、“圖2”之類的標號。但BOSS看過后告訴你,有兩張圖之間還需要插入一張圖。這可好,新插入一張圖后,后面所有圖的標號都要順延1了,如果是在文章末尾插入新圖,那工作量還小一些;但如果是在文章開頭處新插入,呵呵,有得忙了。
另一種情況,假設在寫一篇技術文章,里面很多表格。最后如果希望在文章末尾為所有表格創建一個索引,這樣讀者根據索引可以用頁數定位到相應的表格,你會怎么做?直接手工創建索引嗎?那如果文章后期還要編輯,頁碼發生了變動,難道再挨個更新頁碼?
呵呵,word雖然讓文檔的處理工作簡化了不少,但如果你對Word不夠熟,可能依然會帶來很多新的,重復性的,意義不大的工作。我以前就被這些問題困擾著,直到現在了解了Word的題注和交叉引用功能,呵呵,茅塞頓開。原來我以前都是在抱著金碗要飯呢。好的方法自然要給大家介紹一下了。這些技巧適合Word XP/2003/2007等幾乎所有較新的版本,只不過可能在細節上有所不同。下文會以Word 2007為例進行介紹。
這時候最笨的方法就是在插入圖片或者表格之后,另起一行,然后設置和圖片或表格同樣的對齊方式,然后手工輸入所有信息。試試看這樣做吧:
如果是表格需要插入題注,只需要選中整個表格,然后用鼠標右鍵單擊,隨后可以看到下圖所示的界面。對于圖片,將圖片插入文檔后,用鼠標右鍵單擊圖片,選擇“插入題注”,會出現同樣的選項。
表格 1 表格 2 首先,在“題注”一欄顯示的是插入后的題注的內容。“標簽”下拉菜單可以用于選擇題注的類型,例如如果插入的是圖片,可以選擇“圖表”,或者根據插入的內容類型選擇“表格”,“公式”。如果覺得word自帶的幾種標簽類型不太貼切,單擊“新建標簽”按鈕即可新建自己需要內容的標簽。隨后可以在“位置”下拉菜單選擇題注出現的位置,可選的位置是項目的上方或下方,可以根據世紀需要選擇。經過上述簡單的設置,單擊“確定”,Word就會自動為我們創建好題注。
為什么要這樣做?這樣做比手工輸入還麻煩,有什么必要?其實就是上文提到的第一個例子。如果你創作的是短文檔,頁數不超過10頁,其中沒有插圖或者只有很少的插圖,確實沒必要這樣做。但如果有上百張插圖,如果日后需要在兩張圖片中增加圖片,那么只要所有圖標都使用題注的方式進行了標識,那么新插入的圖片以及后面圖片的題注中的圖片編號都會被自動更新。也就是說,如果在“圖10”前面插入了一張圖片,那么原來的“圖10”就會自動變為“圖11”,后面的圖片一樣會自動更新。
如果在word中增刪或移動了其中的某個圖表,其它圖表的標簽也會相應的自動改變。如果沒有自動改變,可以選中Word所有文檔,然后在右鍵菜單中選擇“更新域”命令。要注意刪除或移動圖表時,應刪除原標簽。Word中的“交叉引用”、“題注”、“書簽”交叉引用
是由域構成,主要是用來追蹤某個頁面元素的題注變化或是頁碼變化。在文檔中放置交叉引用,主要是希望將來頁面元素的“編號”或“文字說明”或“頁碼”等有所變化時,“追蹤點”可以同步更新。由此而知,Word 中的目錄索引自動化也是利用了交叉引用。題注
所謂題注,就是“圖、表、或任何可被歸類的東西”的編號。大型文檔的創作過程中內容往往反復變動,前后挪移,如果頁面元素是手動編號,實在是太辛苦無趣且極不方便,如果是手動編號,當中間任何一地方想重新插入時,后面的編號不會自動更新,又是需要手動去修改,工程實在是巨大,那么有沒有一種可自動順延的工具呢?有,答案就是題注。
只要在想插入編號的地方插入一個題注,Word 便會自動維護編號,并且自動化更新。插入題注的方法也很簡單:“插入—>引用—>題注”(2000 的版本直接在“插入”菜單里。)在題注欄中選擇一個標簽,所謂標簽就是出現在編號前的文字。Word 內建有三種標簽:“圖表、表格、公式”,如果不想這三個標簽或是這三個標簽不能滿足要的效果,可手動新建一個想要的題注名,如下圖:
點擊“新建標簽”打開新建標簽對話框,輸入想要的標簽名,如“圖、表”等任何想要的文字,如果只想有編號不要文字,則勾選“題注中不包含標簽”。“編號?”可編輯編號的形式,點擊會彈出下列“題注編號”窗口:
在格式的下拉菜單中有很多形式的編號,可選擇想要的形式。如果想要有章節號,則勾選上“包含章節號”,前提是文檔已經分了章節。
我們經常會看到“請參閱,請參照X頁X章的XXX內容”。我們發現這些地方可以跳轉到源文件,這些地方就是運用了交叉引用,交叉引用必須配合域來使用。書簽
此書簽非 PDF 的書簽(Bookmarks),而是 Markers,字面意思即標記。通過“插入—>書簽”獲得對話框,插入新書簽,當然也可以移除舊書簽。
手動輸入書簽名,點擊添加,一個書簽就做好了,選中已有書簽名,點擊刪除可刪除一個書簽,點擊定位會自動跳轉到該書簽的位置。
書簽與題注很相似,都可用于交叉引用來跳轉,但書簽只是一種標記,不會在文本中顯示出來,而題注卻是至少一定有編號顯示在文本中,但在做交叉引用時題注更為方便,因為題注是由 Word 自動編號,所以一旦編號有變化,交叉引用端便會隨之變化,如果交叉引用的是書簽,必須手動地更新才能顯示最新,且書簽名在所用到的編號都不會自動更新,因為書簽內容全部是手動鍵入。
插入交叉引用時,會在面版下面顯示做好的書簽、編號及題注等內容,選擇你要插入的交叉引用的格式,如顯示頁碼、內容或是編號等,再插入交叉引用。(在引用類型下面有一個插入為超連接選項,如果文件需要跳轉,則此選項需要勾選。反之則只是顯示為交叉引用,但是不能進行跳轉。在做好交引用之后可以按 Ctrl+右鍵單擊跳轉到目錄,確認跳轉是否正確。)
文檔中批量刪除英文或者中文、標點的方法
2011-08-17 20:59:05 刪除英文方法: 按ctrl+H查找替換就可以了!在查找內容中輸入^$替換為^p,點“全部替換”,這時所有的英文都會被刪除了,并且會自動換行出來!刪除漢字和中文標點: 同上在查找內容輸入“[!^1-^127]”(輸入引號之間的內容,這表示所有非西文字符,即所有漢字和中文標點符號)。替換內容什么也不要輸入,點全部替換。刪除漢字: 用Ctrl+H打開查找和替換,高級選項里的“使用通配符”要記得選上。輸入查找內容“[一-龥]”(輸入引號之間的內容,這表示所有的中文漢字),替換內容什么也不要輸入,即刪除所有查找內容。刪除漢字和中文標點: 同上在查找內容輸入“[!^1-^127]”(輸入引號之間的內容,這表示所有非西文字符,即所有漢字和中文標點符號),這個就有點正則表達式的意思了。替換內容什么也不要輸入。================= 請用查找替換法,在鉤選通配符下: [^1-^127] 所有西文 [!^1-^127]
所有西文以外字符 Word小技巧:僅刪除文件里的中文或英文 如果我們在一份混雜著全角與半角的中英文、數字和符號的文件中,只想單獨刪除里頭的英文字或中文字時,除了一個字一個字刪除之外,有什么比較快速簡便的方法嗎? 1.首先開啟我們想處理的文件,其中包含全角與半角的中英文、數字和符號,并點選菜單【編輯】→【取代】。※[ ]里的「^1-^127」表示ASCII字碼的編號1至127,其中編號48~57代表數字「0~9」,65~90代表大寫英文字母「A~Z」,97~122代表小寫英文字母「a~z」。2.在「尋找及取代」對話盒中的「尋找目標」輸入「[^1-^127]」,接著點選〔更多〕后,勾選「使用萬用字符」,并按下〔全部取代〕。3.此時可以看到文件中所有半角的英文字、數字及符號,全都刪除掉了。※由于中文字都是全角,沒有半角的,因此不會受影響。4.不存盤關閉檔案并重新開啟后,這次在「尋找及取代」對話盒中的「尋找目標」 輸入「[!^1-^127]」,并在點選〔更多〕后勾選「使用萬用字符」,按下〔全部取代〕。5.可以發現這次是把全角的中英文、數字及符號,全都刪除掉,只剩下半角的部分。
帶圈數字形式多級編號
具體方法如下:菜單欄工具->語言->設置語言,例如選擇朝鮮語,設為默認,關閉并重啟WORD程序后即可在多級編號的樣式中找到這種帶圈的多級自動編號,同時還出現了一些韓文的序號,這就說明成功了。而且即使再將默認語言設置為中文,這些新增的編號樣式也不會消失,仍可使用。
在金山WPS文字2009校園版中也可以直接找到這種帶圈數字編號的樣式;還有,如果你的電腦處理過韓文文檔,可能會自動增加這些樣式。
第四篇:文檔及論文章節編號及標題格式
文檔及論文章節編號及標題格式
1、章節編號,采用“英式編號”,以第二章為例,格式如下:
第2章×××(第一層標題)
2.1×××(第二層標題)
2.1.1×××(第三層標題)
(正確的格式)通常論文設置三級標題,不提倡使用三級以上標題。
2、正文內容編號
兩層編號,采用:
(1)×××
①×××(正確的格式)
三層編號,采用:
(1)×××①××× a. ×××
一級節標題黑體三號
二級節標題黑體四號
三級節標題黑體小四號
正文宋體小四號
表題與圖題宋體小四號
參考文獻及篇眉宋體五號
2.段落及行間距要求
正文段落和標題一律取“固定行間距20磅”。
按照標題的不同,分別采用不同的段后間距:
標題級別段后間距
大標題30~36磅
一級節標題18~24磅
二級節標題12~15磅
三級節標題6~9磅
3.
第五篇:雙電源自動轉換控制器英文文獻
Modeling, Simulation, and Reduction of Conducted Electromagnetic Interference Due to a PWM Buck Type Switching Power Supply
A.Farhadi
Abstract: Undesired generation of radiated or conducted energy in electrical systems is called Electromagnetic Interference(EMI).High speed switching frequency in power electronics converters especially in switching power supplies improves efficiency but leads to EMI.Different kind of conducted interference, EMI regulations and conducted EMI measurement are introduced in this paper.Compliancy with national or international regulation is called Electromagnetic Compatibility(EMC).Power electronic systems producers must regard EMC.Modeling and simulation is the first step of EMC evaluation.EMI simulation results due to a PWM Buck type switching power supply are presented in this paper.To improve EMC, some techniques are introduced and their effectiveness proved by simulation.Index Terms: Conducted, EMC, EMI, LISN, Switching Supply I.INTRODUCTION
FAST semiconductors make it possible to have high speed and high frequency switching in power electronics ?1?.High speed switching causes weight and volume reduction of equipment,?2?but some unwanted effects such as radio frequency interference appeared.Compliance with electromagnetic compatibility(EMC)regulations is necessary for producers to present their products to the markets.It is important to take EMC aspects already in design phase
?3?.Modeling and simulation is the most effective tool to analyze EMC consideration before developing the products.A lot of the previous studies concerned the low frequency analysis of power electronics components
?4??5?.Different types of power electronics converters are capable to be considered as source of EMI.They could propagate the EMI in both radiated and conducted forms.Line Impedance Stabilization Network(LISN)is required for measurement and calculation of conducted interference level the EMC evaluation criterion
?6?.Interference spectrum at the output of LISN is introduced as.National or international regulations are the references for
?7??8??7??8?the evaluation of equipment in point of view of EMC II.SOURCE, PATH AND VICTIM OF EMI
.Undesired voltage or current is called interference and their cause is called interference source.In this paper a high-speed switching power supply is the source of interference.Interference propagated by radiation in area around of an interference source or by conduction through common cabling or wiring connections.In this study conducted emission is considered only.Equipment such as computers, receivers, amplifiers, industrial controllers, etc that are exposed to interference corruption are called victims.The common connections of elements, source lines and cabling provide paths for conducted noise or interference.Electromagnetic conducted interference has two components as differential mode and common mode ?9?.A.Differential mode conducted interference
This mode is related to the noise that is imposed between different lines of a test circuit by a noise source.Related current path is shown in Fig.1
?9?.The interference source, path impedances, differential mode current and load impedance are also shown in Fig.1.B.Common mode conducted interference
Common mode noise or interference could appear and impose between the lines, cables or connections and common ground.Any leakage current between load and common ground could be modeled by interference voltage source.Fig.2 demonstrates the common mode interference source, common mode currents IIand the related current paths
?9?cm1
and cm2
.The power electronics converters perform as noise source between lines of the supply network.In this study differential mode of conducted interference is particularly important and discussion will be continued considering this mode only.III.ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REGULATIONS
Application of electrical equipment especially static power electronic converters in different equipment is increasing more and more.As mentioned before, power electronics converters are considered as an important source of electromagnetic interference and have corrupting effects on the electric networks ?2?.High level of pollution resulting from various disturbances reduces the quality of power in electric networks.On the other side some residential, commercial and especially medical consumers are so sensitive to power system disturbances including voltage and frequency variations.The best solution to reduce corruption and improve power quality is complying national or international EMC regulations.CISPR, IEC, FCC and VDE are among the most famous organizations from Europe, USA and Germany who are responsible for determining and publishing the most important EMC regulations.IEC and VDE requirement and limitations on conducted emission are shown in Fig.3 and Fig.4
?7??9?.For different groups of consumers different classes of regulations could be complied.Class A for common consumers and class B with more hard limitations for special consumers are separated in Fig.3 and Fig.4.Frequency range of limitation is different for IEC and VDE that are 150 kHz up to 30 MHz and 10 kHz up to 30 MHz respectively.Compliance of regulations is evaluated by comparison of measured or calculated conducted interference level in the mentioned frequency range with the stated requirements in regulations.In united European community compliance of regulation is mandatory and products must have certified label to show covering of requirements ?8?.IV.ELECTROMAGNETIC CONDUCTED INTERFERENCE MEASUREMENT A.Line Impedance Stabilization Network(LISN)
1-Providing a low impedance path to transfer power from source to power electronics converter and load.2-Providing a low impedance path from interference source, here power electronics converter, to measurement port.Variation of LISN impedance versus frequency with the mentioned topology is presented in Fig.7.LISN has stabilized impedance in the range of conducted EMI measurement
?7?.Variation of level of signal at the output of LISN versus frequency is the spectrum of interference.The electromagnetic compatibility of a system can be evaluated by comparison of its interference spectrum with the standard limitations.The level of signal at the output of LISN in frequency range 10 kHz up to 30 MHz or 150 kHz up to 30 MHz is criterion of compatibility and should be under the standard limitations.In practical situations, the LISN output is connected to a spectrum analyzer and interference measurement is carried out.But for modeling and simulation purposes, the LISN output spectrum is calculated using appropriate software.V.SIMULATION OF EMI DUE TO A PWM BUCK TYPE SWITCHINGPOWER SUPPLY
For a simple fixed frequency PWM controller that is applied to a Buck DC/DC converter, it is possible to assume the error voltage(v)changes slow with respect to the switching frequency,ethe pulse width and hence the duty cycle can be approximated by(1).Vp is the saw tooth waveform amplitude.A.PWM waveform spectral analysis
The normalized pulse train m(t)of Fig.8 represents PWM switch current waveform.The nth pulse of PWM waveform consists of a fixed component D/fs , in which D is the steady state duty cycle, and a variable component dn/f sthat represents the variation of duty cycle due to variation of source, reference and load.As the PWM switch current waveform contains information concerning EMI due to power supply, it is required to do the spectrum analysis of this waveform in the frequency range of EMI studies.It is assumed that error voltage varies around Vwith amplitude of Vas is shown in(2).e
e1
fm represents the frequency of error voltage variation due to the variations of source, reference and load.The interception of the error voltage variation curve and the saw tooth waveform with switching frequency, leads to(3)for the computation of duty cycle coefficients?10?.Maximum variation of pulse width around its steady state value of D is limited to D1.In each period of Tm=1/fm , there will be r=fs/fm pulses with duty cycles of dn.Equation(4)presents the Fourier series coefficients Cn of the PWM waveform m(t).Which have the frequency spectrum of Fig.9.B-Equivalent noise circuit and EMI spectral analysis
To attain the equivalent circuit of Fig.6 the voltage source Vs is replaced by short circuit and converter is replaced by PWM waveform switch current(I)as it has shown in Fig.10.ex
The transfer function is defined as the ratio of the LISN output voltage to the EMI current source as in(5).The coefficients di, ni(i = 1, 2, … , 4)correspond to the parameters of the equivalent circuit.Rc and Lc are respectively the effective series resistance(ESR)and inductance(ESL)of the filter capacitor Cf that model the non-ideality of this element.The LISN and filter parameters are as follows: CN = 100 nF, r = 5 Ω, l = 50 uH, RN =50 Ω, LN=250 uH, Lf = 0, Cf =0, Rc= 0, Lc= 0, fs =25 kHz
The EMI spectrum is derived by multiplication of the transfer function and the source noise spectrum.Simulation results are shown in Fig.11.VI.PARAMETERS AFFECTION ON EMI A.Duty Cycle
The pulse width in PWM waveform varies around a steady state D=0.5.The output noise spectrum was simulated with values of D=0.25 and 0.75 that are shown in Fig.12 and Fig.13.Even harmonics are increased and odd ones are decreased that is desired in point of view of EMC.On the other hand the noise energy is distributed over a wider range of frequency and the level of EMI decreased ?11?.B.Amplitude of duty cycle variation
The maximum pulse width variation is determined by D.The EMI spectrum was simulated
1with D=0.05.Simulations are repeated with D=0.01 and 0.25 and the results are shown in Fig.14 1
1and Fig.15.Increasing of D1 leads to frequency modulation of the EMI signal and reduction in level of conducted EMI.Zooming of Fig.15 around 7component of switching frequency in Fig.16 shows the frequency modulation clearly.th
C.Error voltage frequency
The main factor in the variation of duty cycle is the variation of source voltage.The fm=100 Hz ripple in source voltage is the inevitable consequence of the usage of rectifiers.The simulation is repeated in the frequency of fm=5000 Hz.It is shown in Fig.17 that at a higher frequency for fm the noise spectrum expands in frequency domain and causes smaller level of conducted EMI.On the other hand it is desired to inject a high frequency signal to the reference voltage intentionally.D.Simultaneous effect of parameters
Simulation results of simultaneous application of D=0.75, D=0.25 and f=5000 Hz that lead
mto expansion of EMI spectrum over a wider frequencies and considerable reduction in EMI level is shown in Fig.18.VII.CONCLUSION
Appearance of Electromagnetic Interference due to the fast switching semiconductor devices performance in power electronics converters is introduced in this paper.Radiated and conducted interference are two types of Electromagnetic Interference where conducted type is studied in this paper.Compatibility regulations and conducted interference measurement were explained.LISN as an important part of measuring process besides its topology, parameters and impedance were described.EMI spectrum due to a PWM Buck type DC/DC converter was considered and simulated.It is necessary to present mechanisms to reduce the level of Electromagnetic interference.It shown that EMI due to a PWM Buck type switching power supply could be reduced by controlling parameters such as duty cycle, duty cycle variation and reference voltage frequency.VIII.REFRENCES
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